首页> 外文期刊>Холодильная Техника >Парокомпрессионные холодильные машины с переохладителем жидкого хладагента после конденсатора перед дросселированием
【24h】

Парокомпрессионные холодильные машины с переохладителем жидкого хладагента после конденсатора перед дросселированием

机译:蒸汽压缩式冷水机,带液态制冷剂后冷器,冷凝器后节流

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Одним из эффективных способов повышения холодильного коэффициента парокомпрессионныххолодильных машин (в первую очередь работающих по простому парокомпрессионному циклу) является переохлаждение жидкого хладагента после конденсатора перед дросселированием его в регулирующем вентиле (дросселе) сторонним внешним источником охлаждения [2, 5]. В статье на основании первого и второго начал термодинамики выведено выражение минимальной работы в холодильных циклах с переохлаждением и проведено сравнение эффективности применения этого технического приема для хладагентов с малой (на примере фреона R134a) и большой (на примере аммиака) удельной теплотой испарения. Дана количественная оценка эффективности переохлаждения в зависимости от внешних условий (температур конденсации, кипения и начальной температуры внешнего источника охлаждения). Переохлаждение всегда повышает термодинамическую эффективность холодильного парокомпрессионного цикла, причем для хладагентов с малой теплотой испарения это увеличение может достигать -25 %.%One of the effective modes of improvement of a refrigeration coefficient of vapor-compression machines (first that operating on a simple vapor-compression cycle) is subcooling of a liquid refrigerant after a condenser by an external source of cooling before refrigerant throttling in a flow control valve.rnThe author derived the expression of minimal work in refrigerating cycles using subcooling on the basis of the first and the second principles of thermodynamics; also the efficiency of application of this method for low (in terms of R134a) and high (in terms of ammonia) specific heat of evaporation is compared in the article. The subcooling efficiency depending on external conditions (condensation, boiling temperatures and initial temperature of an external source of cooling) is estimated qualitatively. The subcooling always increases the thermodynamic efficiency of the vapor-compression cycle; this increase may be of ~25% for refrigerants at low evaporation heat at that.
机译:增加蒸汽压缩式制冷机的制冷系数(主要是在简单的蒸汽压缩循环下工作)的有效方法之一是在冷凝器之后对液态制冷剂进行过冷,然后使用外部外部冷却源将其在控制阀(节流阀)中节流[2,5]。基于热力学的第一原理和第二原理,本文推导了过冷制冷循环中最小功的表述,并比较了该技术对汽化比热较小(例如R134a氟利昂)和制冷剂较高(以氨为例)的制冷剂的有效性。根据外部条件(冷凝,沸腾温度和外部冷却源的初始温度)对过冷的有效性进行了定量评估。过冷总是提高制冷剂蒸气压缩循环的热力学效率,对于汽化热较低的制冷剂,这种增加可以达到-25%。%改进蒸气压缩机制冷系数的有效方式之一(首先是在简单的蒸气运行下,压缩循环)是在冷凝器之后通过外部冷却源对液态制冷剂进行过冷处理,然后再在流量控制阀中对制冷剂进行节流.rn作者基于第一和第二原理推导了使用过冷技术进行制冷循环的最小功的表达。热力学本文还比较了该方法在较低的蒸发比热(以R134a计)和较高的蒸发比热(以氨计)方面的应用效率。定性估计取决于外部条件(冷凝,沸腾温度和外部冷却源的初始温度)的过冷效率。过冷总是增加蒸气压缩循环的热力学效率。对于蒸发量较低的制冷剂,这种增加可能约为25%。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号